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  <title>计算机网络刷题 | 诚の博客</title>
  






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          计算机网络刷题
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        <h2 id="IP地址块为211-168-15-192-26、211-168-15-160-27和211-168-15-128-27三个地址块经聚合后可用地址数为（）？"><a href="#IP地址块为211-168-15-192-26、211-168-15-160-27和211-168-15-128-27三个地址块经聚合后可用地址数为（）？" class="headerlink" title="IP地址块为211.168.15.192/26、211.168.15.160/27和211.168.15.128/27三个地址块经聚合后可用地址数为（）？"></a><strong>IP地址块为211.168.15.192/26、211.168.15.160/27和211.168.15.128/27三个地址块经聚合后可用地址数为（）？</strong></h2><p>A. 126</p>
<p>B. 62</p>
<p>C. 128</p>
<p>D. 68</p>
<p>解析：第一个子网的第四个字节是 11 000000，第二个是 101 00000，第三个是 100 0000，加粗部分为不可变部分（子网网络号部分）。从 1～25位三个子网完全相同，而从 26～32 位三个子网的可变部分覆盖了所有情况： 1<strong>**</strong> + 01<strong>*</strong> + 00<strong>*</strong> = <strong><em>*</em></strong>，因此可构成超网，该超网的网络号为 211.168.15.128 / 25， 主机数为：27 - 2 = 126。</p>
<p>地址聚合无非是找出它们相同的部分…将两个分配的IP地址块最后一部分换算成二进制(因为只有最后一部分不相同),之后可得出新的子网掩码(子网掩码中相同的部分用1表示,不同的部分用0表示):</p>
<p>211.168.15. 11000000</p>
<p>211.168.15. 10100000</p>
<p>211.168.15. 10000000</p>
<p>可得聚合地址块为211.168.15. 10000000，即211.168.15. 128<br>掩码是IP二进制前面相同的位数，由于从 1～25位三个子网完全相同，所以经过聚合后的地址为211.168.15. 128/25<br>所以可用地址为：2^(32-25)-2=126</p>
<hr>
<h2 id="tcp套接字中不会阻塞的是？"><a href="#tcp套接字中不会阻塞的是？" class="headerlink" title="tcp套接字中不会阻塞的是？"></a><strong>tcp套接字中不会阻塞的是？</strong></h2><p>A. read</p>
<p>B. write</p>
<p>C. accept</p>
<p>D. bind</p>
<p>解析：</p>
<img src="/wang-cheng/2022/04/20/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%88%B7%E9%A2%98/TCP.png" class title="TCP">
<p>首先，服务器端启动进程，调用Socket创建一个基于TCP协议的流套接字描述符。</p>
<p>其次，服务进程调用bind命名套接字，将套接字描述符绑定到本地地址和本地端口上。</p>
<p>再次，服务器端调用listen，开始侦听客户端的Socket连接请求。</p>
<p>接下来阻塞，直到收到了客户端的connect请求，调用accept进行相应。</p>
<p>因此，不阻塞bind和listen</p>
<hr>
<h2 id="关于TCP协议以下说法正确的是：（BD）"><a href="#关于TCP协议以下说法正确的是：（BD）" class="headerlink" title="关于TCP协议以下说法正确的是：（BD）"></a><strong>关于TCP协议以下说法正确的是：（BD）</strong></h2><p>A. 通讯双方被动关闭的一方进入TIME_WAIT状态</p>
<p>B. TIME_WAIT状态会持续2个MSL</p>
<p>C. TIME_WAIT状态会持续1个MSL</p>
<p>D. 通讯双方主动关闭的一方进入TIME_WAIT状态</p>
<p>解析：</p>
<p>假设Client端发起中断连接请求，也就是发送FIN报文。Server端接到FIN报文后，意思是说”我Client端没有数据要发给你了”，但是如果你还有数据没有发送完成，则不必急着关闭Socket，可以继续发送数据。所以你先发送ACK，”告诉Client端，你的请求我收到了，但是我还没准备好，请继续你等我的消息”。这个时候Client端就进入FIN_WAIT状态，继续等待Server端的FIN报文。当Server端确定数据已发送完成，则向Client端发送FIN报文，”告诉Client端，好了，我这边数据发完了，准备好关闭连接了”。Client端收到FIN报文后，”就知道可以关闭连接了，但是他还是不相信网络，怕Server端不知道要关闭，所以发送ACK后进入TIME_WAIT状态，如果Server端没有收到ACK则可以重传。“，Server端收到ACK后，”就知道可以断开连接了”。Client端等待了2MSL后依然没有收到回复，则证明Server端已正常关闭，那好，我Client端也可以关闭连接了。Ok，TCP连接就这样关闭了！</p>
<hr>
<h2 id="OSI的哪一层通常同时使用报头和报尾进行封装（）？"><a href="#OSI的哪一层通常同时使用报头和报尾进行封装（）？" class="headerlink" title="OSI的哪一层通常同时使用报头和报尾进行封装（）？"></a><strong>OSI的哪一层通常同时使用报头和报尾进行封装（）？</strong></h2><p>A. 网络层</p>
<p>B. 传输层</p>
<p>C. 数据链路层</p>
<p>D. 表示层</p>
<p>解析：数据链路网很特殊的一点就是组帧，要在物理层通过比特流进行传播，所以在数据帧的头部和尾部都存在标识符flag的——帧头，帧尾</p>
<hr>
<h2 id="长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为"><a href="#长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为" class="headerlink" title="长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为"></a><strong>长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为</strong></h2><p>A. 长途局</p>
<p>B. 本地汇接局</p>
<p>C. 发端本地局</p>
<p>D. 终端本地局</p>
<p>解析：通信中规定长途自动接续中的忙音由发端的本地局收到终端忙信号后发出</p>
<p>长途电话流程： 主叫-》发端本地局-》发端长途局-》终端长途局-》终端本地局-》被叫</p>
<p>被叫忙时，忙音由发端的本地局发送即可。</p>
<h2 id="中继器属于-OSI-模型的哪一层？"><a href="#中继器属于-OSI-模型的哪一层？" class="headerlink" title="中继器属于 OSI 模型的哪一层？"></a><strong>中继器属于 OSI 模型的哪一层？</strong></h2><img src="/wang-cheng/2022/04/20/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%88%B7%E9%A2%98/OSI.jpg" class title="OSI">
<p>（1）中继器、集线器——物理层（第一层）。</p>
<p>（2）网桥、交换机——数据链路层（第二层）。</p>
<p>（3）路由器——网络层（第三层）。</p>
<p>中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能，用于扩展局域网网段的长度（仅用于连接相同的局域网网段）。</p>
<h2 id="信号带宽是指（-）。"><a href="#信号带宽是指（-）。" class="headerlink" title="信号带宽是指（   ）。"></a><strong>信号带宽是指（   ）。</strong></h2><p>信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率，在无线通信中，在功率一定的情况下，带宽越大传输的数据速率越高，传输距离就近；带宽越小传输的数据速率越低，传输距离就远。</p>
<p>信号带宽 ，一个信号所包含谐波的最高频率与最低频率之差，即该信号所拥有的频率范围，定义为该信号的带宽</p>
<h2 id="一台-10M-的集线器连接了-5-台-PC-，-PC-机均安装了-100M-网卡，每台-PC-能分配到的带宽最大为？"><a href="#一台-10M-的集线器连接了-5-台-PC-，-PC-机均安装了-100M-网卡，每台-PC-能分配到的带宽最大为？" class="headerlink" title="一台 10M 的集线器连接了 5 台 PC ， PC 机均安装了 100M 网卡，每台 PC 能分配到的带宽最大为？"></a><strong>一台 10M 的集线器连接了 5 台 PC ， PC 机均安装了 100M 网卡，每台 PC 能分配到的带宽最大为？</strong></h2><p>A. 10M</p>
<p>B. 2M</p>
<p>C. 20M</p>
<p>D. 100M</p>
<p>解析：交换机独占带宽，集线器共享带宽。</p>
<h2 id="计算机网络中广域网和局域网的分类是以（-）来划分的。"><a href="#计算机网络中广域网和局域网的分类是以（-）来划分的。" class="headerlink" title="计算机网络中广域网和局域网的分类是以（        ）来划分的。"></a><strong>计算机网络中广域网和局域网的分类是以（        ）来划分的。</strong></h2><p>一、局域网</p>
<p>局域网（Local Area Network），简称LAN，是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。“某一区域”指的是同一办公室、同一建筑物、同一公司和同一学校等，一般是方圆几千米以内。局域网可以实现 文件管理 、应用软件共享、 打印机共享 、扫描仪共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的，可以由办公室内的两台 计算机组成 ，也可以由一个公司内的上千台计算机组成。</p>
<p>二、广域网</p>
<p>广域网（Wide Area Network），简称WAN，是一种跨越大的、地域性的 计算机网络 的集合。通常跨越省、市，甚至一个国家。广域网包括大大小小不同的子网，子网可以是局域网，也可以是小型的广域网。</p>
<p>三、局域网和广域网的区别</p>
<p>局域网是在某一区域内的，而广域网要跨越较大的地域，那么如何来界定这个区域呢？例如，一家大型公司的总公司位于北京，而分公司遍布全国各地，如果该公司将所有的分公司都通过网络联接在一起，那么一个分公司就是一个局域网，而整个总公司网络就是一个广域网。</p>
<h2 id="集线器"><a href="#集线器" class="headerlink" title="集线器"></a><strong>集线器</strong></h2><p>它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机（又名交换式集线器）作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别：集线器采用的式共享带宽的工作方式，而交换机是独享带宽<br><figure class="highlight scss"><table><tr><td class="gutter"><pre><span class="line">1</span><br></pre></td><td class="code"><pre><span class="line">集线器(HUB)是局域网LAN中重要的部件之一，它是网络连线的连接点。集线器有多个户端口，连接计算机和服务器之类的外围设备。一个以太网数据包从一个站发送到集线器上，然后它就被广播到集线器中的其它所有端口，所以基于集线器的网络仍然是一个共享介质的LAN。智能集线器的每一个端口都可以由网络操作员从集线器管理控制台上来配置、监视、连通或解释。</span><br></pre></td></tr></table></figure></p>
<h2 id="多路复用技术"><a href="#多路复用技术" class="headerlink" title="多路复用技术"></a><strong>多路复用技术</strong></h2><p>频分多路复用 Frequency-division multiplexing，FDM</p>
<p>波分多路复用 Wavelength Division Multiplexing, WDM</p>
<p>时分多路复用 Time-Division Multiplexing，TDM</p>
<p>空分多路复用 Space Division Multiplexing, SDM</p>
<h2 id="TCP三次握手"><a href="#TCP三次握手" class="headerlink" title="TCP三次握手"></a><strong>TCP三次握手</strong></h2><p>在TCP/IP协议中，TCP协议提供可靠的连接服务，采用三次握手建立一个连接。 </p>
<p>第一次握手：建立连接时，客户端发送syn包(syn=j)到服务器，并进入SYN_SEND状态，等待服务器确认； </p>
<p>第二次握手：服务器收到syn包，必须确认客户的SYN（ack=j+1），同时自己也发送一个SYN包（syn=k），即SYN+ACK包，此时服务器进入SYN_RECV状态； </p>
<p>第三次握手：客户端收到服务器的SYN＋ACK包，向服务器发送确认包ACK(ack=k+1)，此包发送完毕，客户端和服务器进入ESTABLISHED状态，完成三次握手。 </p>
<h2 id="模块A给部署在多台机器上的模块B采用轮询的方式发起查询请求，请问这样做优势是什么？"><a href="#模块A给部署在多台机器上的模块B采用轮询的方式发起查询请求，请问这样做优势是什么？" class="headerlink" title="模块A给部署在多台机器上的模块B采用轮询的方式发起查询请求，请问这样做优势是什么？"></a><strong>模块A给部署在多台机器上的模块B采用轮询的方式发起查询请求，请问这样做优势是什么？</strong></h2><p><strong>1.减少请求模块B的频率 2.减少系统的故障率 3.减少模块A所在机器的网络IO 4.减少模块A等待结果的时间</strong></p>
<p>解析：1.模块A对模块B请求的频率取决于模块A的业务，轮询B并不能降低频率；2某一台模块B不能工作的情况下整个系统仍旧正常运行，减少故障率；3，同1，并不能降低；4，有效提高模块B的并发，减少A的等待时间</p>
<p>轮询（Polling）是一种CPU决策如何提供周边设备服务的方式，又称“程控输出入”（Programmed I/O）。轮询法的概念是，由CPU定时发出询问，依序询问每一个周边设备是否需要其服务，有即给予服务，服务结束后再问下一个周边，接着不断周而复始。轮询法实作容易，但效率偏低。</p>
<h2 id="etc-resolv-conf的用途是"><a href="#etc-resolv-conf的用途是" class="headerlink" title="/etc/resolv.conf的用途是"></a><strong>/etc/resolv.conf的用途是</strong></h2><p>A. 邮件服务的设置文件</p>
<p>B. DHCP的设置文件</p>
<p>C. DNS解析的设置文件</p>
<p>D. 网络路由的设置文件</p>
<p>解析：</p>
<p>1.DNS解析的设置文件在： /etc/resolv.conf</p>
<p>2.邮件服务的设置文件： /etc/mail.rc</p>
<p>3.DHCP的设置文件： /etc/dhcpd.conf</p>
<p>4.网络路由的设置文件： /etc/gateways</p>
<h2 id="用交换机取代集线器，冲突域的数量将会？"><a href="#用交换机取代集线器，冲突域的数量将会？" class="headerlink" title="用交换机取代集线器，冲突域的数量将会？"></a><strong>用交换机取代集线器，冲突域的数量将会？</strong></h2><p>解析：</p>
<p>交换机：一个端口是一个冲突域</p>
<p>集线器：所有端口是一个冲突域</p>
<p>隔离意味着增加。</p>
<h2 id="GSM系统中，每个载频可包括（）个信道"><a href="#GSM系统中，每个载频可包括（）个信道" class="headerlink" title="GSM系统中，每个载频可包括（）个信道"></a><strong>GSM系统中，每个载频可包括（）个信道</strong></h2><p>A. 8</p>
<p>B. 6</p>
<p>C. 4</p>
<p>D. 2</p>
<p>解析：在GSM的TDMA中，帧被定义为每个载频中所包含的8个连续的时隙（TS0-7），相当于FDMA系统中的一个频道。所以选A。</p>
<h2 id="数据传输速率的问题"><a href="#数据传输速率的问题" class="headerlink" title="数据传输速率的问题"></a><strong>数据传输速率的问题</strong></h2><p>若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是？</p>
<p>解析：</p>
<p>香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定理定义为：信道的极限数据传输速率=Wlog2(1+S/N)，单位b/s。其中，S/N为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比=10log10(S/N)，单位dB，当S/N=1000时，信噪比为30dB。</p>
<p>则该链路的实际数据传输速率约为50% <em> Wlog2(1+S/N)=50% </em> 8k * log2(1 + 1000)=40kbps。</p>
<hr>
<h2 id="通过改变载波信号的频率来表示数字信号1-0的方法是"><a href="#通过改变载波信号的频率来表示数字信号1-0的方法是" class="headerlink" title="通过改变载波信号的频率来表示数字信号1,0的方法是()"></a><strong>通过改变载波信号的频率来表示数字信号1,0的方法是()</strong></h2><p>移频键控也称为数字频率控制，是数字通信中使用较早的一种调制方式，基本原理是利用载波的频率变化来传递数字信息。</p>
<p>B：错误，因为载波调制太宽泛了，包括调频，调幅，调相；</p>
<p>C：错误，振幅键控（Amplitude Shift Keying，缩写为ASK）是载波的振幅随着数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时，则为二进制振幅键控（2ASK）；</p>
<p>D：错误，相移键控包括绝对调相和相对调相</p>
<h2 id="HTTP错误代码描述"><a href="#HTTP错误代码描述" class="headerlink" title="HTTP错误代码描述"></a><strong>HTTP错误代码描述</strong></h2><p>502 - 网关错误</p>
<p>404 - 无法找到文件</p>
<p>2xx – 都是成功的http请求和服务</p>
<p>403 - 服务器理解请求客户端的请求，但是拒绝执行此请求</p>
<p>500 - 服务器内部错误，无法完成请求</p>
<h2 id="IP数据报的最大长度为（）B。"><a href="#IP数据报的最大长度为（）B。" class="headerlink" title="IP数据报的最大长度为（）B。"></a><strong>IP数据报的最大长度为（）B。</strong></h2><p>IP数据包的最大长度是64K字节(65535)，因为在IP包头中用2个字节描述报文长度，2个字节所能表达的最大数字就是65535</p>
<h2 id="调制解调技术主要用于哪种数据通信中（）"><a href="#调制解调技术主要用于哪种数据通信中（）" class="headerlink" title="调制解调技术主要用于哪种数据通信中（）"></a><strong>调制解调技术主要用于哪种数据通信中（）</strong></h2><p>调制：数字信号转变为模拟信号；</p>
<p>解调：模拟信号转变为数字信号。</p>
<h2 id="http状态码"><a href="#http状态码" class="headerlink" title="http状态码"></a><strong>http状态码</strong></h2><p>1XX（信息状态码）接受请求正在处理</p>
<p>2XX（成功状态码） 请求正常处理完毕</p>
<p>3XX（重定向状态码） 需要附加操作已完成请求</p>
<p>4XX（客户端错误状态码） 服务器无法处理请求</p>
<p>5XX（服务器错误状态码） 服务器处理请求出错</p>

    </div>

    
    
    

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    let { activeClass } = CONFIG.comments;
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      activeClass = localStorage.getItem('comments_active') || activeClass;
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class="nav-text">长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定，对于忙音的发送地点为</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E4%B8%AD%E7%BB%A7%E5%99%A8%E5%B1%9E%E4%BA%8E-OSI-%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%93%AA%E4%B8%80%E5%B1%82%EF%BC%9F"><span class="nav-number">6.</span> <span class="nav-text">中继器属于 OSI 模型的哪一层？</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%B8%A6%E5%AE%BD%E6%98%AF%E6%8C%87%EF%BC%88-%EF%BC%89%E3%80%82"><span class="nav-number">7.</span> <span class="nav-text">信号带宽是指（   ）。</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E4%B8%80%E5%8F%B0-10M-%E7%9A%84%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E4%BA%86-5-%E5%8F%B0-PC-%EF%BC%8C-PC-%E6%9C%BA%E5%9D%87%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%BA%86-100M-%E7%BD%91%E5%8D%A1%EF%BC%8C%E6%AF%8F%E5%8F%B0-PC-%E8%83%BD%E5%88%86%E9%85%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E5%B8%A6%E5%AE%BD%E6%9C%80%E5%A4%A7%E4%B8%BA%EF%BC%9F"><span class="nav-number">8.</span> <span class="nav-text">一台 10M 的集线器连接了 5 台 PC ， PC 机均安装了 100M 网卡，每台 PC 能分配到的带宽最大为？</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%B8%AD%E5%B9%BF%E5%9F%9F%E7%BD%91%E5%92%8C%E5%B1%80%E5%9F%9F%E7%BD%91%E7%9A%84%E5%88%86%E7%B1%BB%E6%98%AF%E4%BB%A5%EF%BC%88-%EF%BC%89%E6%9D%A5%E5%88%92%E5%88%86%E7%9A%84%E3%80%82"><span class="nav-number">9.</span> <span class="nav-text">计算机网络中广域网和局域网的分类是以（        ）来划分的。</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8"><span class="nav-number">10.</span> <span class="nav-text">集线器</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%A4%9A%E8%B7%AF%E5%A4%8D%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF"><span class="nav-number">11.</span> <span class="nav-text">多路复用技术</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#TCP%E4%B8%89%E6%AC%A1%E6%8F%A1%E6%89%8B"><span class="nav-number">12.</span> <span class="nav-text">TCP三次握手</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E6%A8%A1%E5%9D%97A%E7%BB%99%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%9C%A8%E5%A4%9A%E5%8F%B0%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%9D%97B%E9%87%87%E7%94%A8%E8%BD%AE%E8%AF%A2%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E8%AF%B7%E6%B1%82%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E9%97%AE%E8%BF%99%E6%A0%B7%E5%81%9A%E4%BC%98%E5%8A%BF%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F"><span class="nav-number">13.</span> <span class="nav-text">模块A给部署在多台机器上的模块B采用轮询的方式发起查询请求，请问这样做优势是什么？</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#etc-resolv-conf%E7%9A%84%E7%94%A8%E9%80%94%E6%98%AF"><span class="nav-number">14.</span> <span class="nav-text">&#x2F;etc&#x2F;resolv.conf的用途是</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" 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